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Enregistrement W2891765491 · doi:10.1038/s41598-018-32313-5

Transgenic zebrafish model for quantification and visualization of tissue toxicity caused by alloying elements in newly developed biodegradable metal

2018· article· en· W2891765491 sur OpenAlexaff
Hyung‐Seop Han, Gun Jang, Indong Jun, Hyunseon Seo, Jimin Park, Sion Glyn‐Jones, Hyun‐Kwang Seok, Kwan H. Lee, Diego Mantovani, Yu-Chan Kim, James Edwards

Notice bibliographique

RevueScientific Reports · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueOrthopaedic implants and arthroplasty
Établissements canadiensUniversité Laval
Organismes subventionnairesClarendon FundMinistry of Trade, Industry and EnergyUniversity of OxfordKorea Institute of Science and TechnologyVersus ArthritisNational Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in ResearchArthritis Research UK
Mots-clésZebrafishDanioIn vivoToxicityCytotoxicityAnimal modelIn vitroModel organismCellBiologyCell biologyPharmacologyChemistryBiotechnologyBiochemistryGene

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The cytotoxicity of alloying elements in newly developed biodegradable metals can be assessed through relatively low-cost and rapid in vitro studies using different cell types. However, such approaches have limitations; as such, additional investigations in small mammalian models are required that recapitulate the physiological environment. In this study, we established a zebrafish (Danio rerio) model for cytotoxicity evaluations that combines the physiological aspects of an animal model with the speed and simplicity of a cell-based assay. The model was used to assess the cytotoxicity of five common alloying elements in biodegradable implant materials. Conventional in vitro testing using heart, liver, and endothelial cell lines performed in parallel with zebrafish studies revealed statistically significant differences in toxicity (up to 100-fold), along with distinct changes in the morphology of the heart, liver, and blood vessels that were undetectable in cell cultures. These results indicate that our zebrafish model is a useful alternative to mammalian systems for accurately and rapidly evaluating the in vivo toxicity of newly developed metallic materials.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,043
Tête enseignante GPT0,321
Écart entre enseignants0,278 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations22
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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